единенные дроссель 7 и регу-лируемое омическое сопротивление 8.
Полное сопротивление RLC-контура 3 будет неизменным (независимо от величины омического сопротивления 8), когда реактивное сопротивление одного из реактивных элементов контура конденсатора или дросселя на частоте источника 1 переменного опорного напряжения будет в два раза превышать сопротивление другого реактивного элемента - соответственно дросселя или конденсатора.
Постоянство полного сопротивления RLCконтура 3 при этом условии определяет неизменность амплитуды тока, потребляемого от источника 1, и, следовательно, иеизмеиность амплитуды сигиа.па па выходе выходного каскада 2. Вместе с тем изменение величины омического сопрот1И5ления 8 от иуля до бескоиечиостн вызывает нзмеиеиие величины фазового сдвига между током и иаиряжением источиика 1 в диапазоне до 180°.
К источнику 1 переменного опорного напряжения (фиг, 3) входными клеммамн 4 и 5 подключен RLC-контур 3. Дроссель RLC-контура 3 и выходной каскад здесь объединены в виде нмнульсиого пик-трансформатора 2. Конденсатор 7 RLC-контура 3 фазовращателя включен параллельно регулируемому омическому сопротивлению 8, выполненному в виде переменного резистора. Импульсный пик-трансформатор 2 представляет собой линейный дроссель с линейным и насыщающимся участками магнитрпровода и может иметь любую конструкцию. Индуктивность первичной обмотки пик-трансформатора 2 вместе с неременным резистором 8 и конденсатором 6 образует контур неизменного полного сопротивления. Если реактивное сопротивление конденсатора 6 в два раза больще реактивного сопротивления пик-трансформатора 2 на частоте источника 1, то ток, потребляемый фазовращателем, не зависит от величины сопротивления резистора 8, что обеспечивает постоянство амнлитуды выходного сигнала, а изменение величины сопротивления резистора 8 приводит к изменению фазы между током и напряжением.
На фиг. 4 по оси абсцисс отложены реактивные, а по оси ординат - активные сопротивления и проводимости. Прямые линии 9 и 10, удаленные от начала координат на расстояние, равное проводимости конденсатора 6 (фиг. 3), изображают соответственно линии активной проводимости и сопряженной ей величины. Полуокружность 11 - геометрическое
место точек нолного сопротнвления ветви RC, а полуокружность 12 - геометрическое место точек сопротивления контура RLC. Эта же полуокружность 12 - геометрическое место точек тока, потребляемого контуром.
В случае короткого замыкания LC контура (R 0) сопротивление контура индуктивное, и ток отстает от нанряжения на 90 эл. град. При обрыве резистора 8 (фиг. 3) сонротнвленне цепи LC емкостное н равно по модулю сопротивлению пик-трансформатора 2 (фиг. 3), но ток опережает напряжение на 90 эл. град., т. е. происходит изменение фазы на 180 эл. град. При изменении сопротивления
резистора 8 от иуля до бесконечности фазовый сдвиг соответственно меняется от О до 180 эл. град.
Применение данного изобретения позволяет получить стабильную амплитуду выходного
напряжения фазовращателя во всем диапазоне регулирования фазы выходного напряжения относительно онорпого.
Формула изобретения
1.Фазовращатель, содержащий выходной каскад, источник опорного синусоидального напряжения и RLC-контур, сопротивление одного реактивного элемента в котором в два
раза больще сопротивления второго реактивного элемента на частоте источника опорного синусоидального напряжения, отличающийся тем, что, с целью получения стабильной амплитуды выходного сигнала, выходной
каскад включен между одним из зажимов упомянутого источника и одной из обкладок конденсатора RLC-контура.
2.Фазовращатель по п. 1, отличающийся тем, что выходной каскад объединен с индуктивным сопротивлением контура и выполнен в виде пик-трансформатора.
Источники информации, принятые во вннмание при экспертизе:
1.«Кремниевые управляемые вентили-тиристоры, техн. справ, под ред. Лабунцова В. А., «Энергия, М., 1964, рис. 4-8, с. 69.
2.Розенблат М. А. - Магнитные усилители с самонасыщением, ГЭИ, М.-Л., 1963 г.,
с. 73, рис. 35а.
3.Лекоргийе Ж., Управляемые электрические вентили и их применение, пер. с фр., М., «Энергия, 1971, с. 186, 187 (прототип).
Г
TL t.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Преобразователь переменного напряжения в постоянное | 1978 |
|
SU736298A1 |
Мост для измерения омических сопротивлений электрических цепей, находящихся под напряжением переменного тока | 1977 |
|
SU773509A1 |
Генератор импульсов для электроэрозионной обработки | 1980 |
|
SU944851A1 |
КОММУТАЦИОННЫЙ СПОСОБ ВОЗБУЖДЕНИЯ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО РЕЗОНАНСА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2008 |
|
RU2386207C2 |
Устройство для питания нагрузки | 1978 |
|
SU714574A1 |
Система для управления электрохимическим укреплением грунта | 1986 |
|
SU1325132A1 |
Выходной каскад телевизионной строчной развертки | 1988 |
|
SU1640833A1 |
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ | 2004 |
|
RU2279180C1 |
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ | 2005 |
|
RU2285330C1 |
ВСЕСОЮЗНАЯ jj:l/;i47r;-,J:V^.r^y. '- -.».:.: n.vtf, ?Ь,Л;''ОУ-КД ш | 1973 |
|
SU373832A1 |
(Раг 4
Авторы
Даты
1977-04-05—Публикация
1970-07-17—Подача